Содержание
Трехфазные системы с симметричными проводниками используются для производства, преобразования, транспортировки, распределения и потребления электроэнергии. Эта симметрия достигается путем выявления фашистских тенденций и линейных напряжений. Это приводит к одинаковой мощности заряда во всех фазах и равным фазам тока и напряжения.
В процессе эксплуатации этой системы рано или поздно проявляются аварийные ситуации в виде переломов кабеля, нарушения изоляции и других специфических повреждений, приводящих к ошибкам симметрии в трехфазной системе. Последствия этих ошибок должны быть устранены как можно скорее. Важную роль в этом играет быстродействие релейной защиты. На это влияет изоляция и выбранная нейтральная точка. Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки и применяется в наиболее подходящих условиях. В любом случае, эти условия в значительной степени определяют правильное функционирование релейной защиты.
Изолированная нейтраль
Изолированные нейтрали нашли широкое применение в бытовых энергосистемах. Этот метод заземления используется на генераторах или трансформаторах. В этом случае их нейтральные точки не связаны с контуром заземления. В распределительных сетях 6-10 кВ нейтральная точка может отсутствовать, поскольку трансформаторные подстанции соединены методом триангуляции.
Согласно кодексу, точка изолированной нейтрали может быть ограничена мощностью, которая является погрешностью земли одной фазы в сети. Арка — Коррекция реактора предусмотрена для следующих значений.
- Токи свыше 30 ампер, напряжение 3-6 кВ, и
- Токи свыше 20 ампер, напряжение 10 кВ, и
- ток 15 ампер, напряжение 15-20 кВ, и
- амперы свыше 10 ампер, напряжение 3-20 кВ, металлические башни и железобетонные авиационные башни доступны для
- Все электрические сети на 35 кВ.
- Генераторные трансформаторные установки 5 ампер и генераторные напряжения 6-20 кВ.
Компенсация мощности заземления может быть заменена резистивным заземлением. В этом случае алгоритм релейной защиты изменяется. Изолированные нейтрали впервые были использованы в установках среднего напряжения.
Достоинства и недостатки изолированной нейтрали
Неоспоримым преимуществом функции изоляции нейтрали является то, что первая однофазная ошибка заземления не требует быстрого включения. Кроме того, из-за низкой способности передавать энергию на землю вместо ошибок возникают слабые токи. Однако этот метод имеет ряд существенных недостатков, так как его применение значительно ограничено.
Основные недостатки изоляционной нейтральности:.
- Возможное возникновение дуги переполняет прерывистый характер слаботочной дуги в месте ошибки однофазного заземления.
- Из-за пробоя изоляции в других соединениях, где возникает дуга, повреждения могут возникнуть во многих местах. В результате этого события может одновременно выйти из строя множество кабелей, двигателей и другого оборудования.
- Преодоление дуги влияет на изоляцию в течение длительного времени. Это приводит к постепенному накоплению дефектов и сокращению срока службы.
- Все электрооборудование должно быть изолировано до напряжения сети относительно земли.
- Очень трудно определить место повреждения.
- Реальный риск поражения людей электрическим током в случае продолжительного замыкания на землю.
- При однофазных повреждениях правильная работа релейной защиты не всегда может быть гарантирована, так как фактическое значение тока повреждения полностью зависит от режима работы сети, в частности, от количества активных реле.
Поэтому многочисленные недостатки перевешивают преимущества этого метода заземления. Однако при определенных условиях этот метод считается достаточно эффективным и соответствующим требованиям NTUA.
Глухозаземленная нейтраль
Заземление нейтралиРежим работы с нейтралью считается более продвинутым методом. В этом случае нейтральная точка генератора или трансформатора подключается непосредственно к заземляющему устройству. В некоторых случаях соединение выполняется с низким сопротивлением. С адаптером питания. В отличие от защитного заземления, такое нейтральное заземление называется функциональным заземлением. Сопротивление заземляющего устройства, подключенного к нейтрали, не должно превышать 4 Ом в установках 380/220 вольт.
В установках с заземленной нейтралью, в случае короткого замыкания между фазой и заземляющим проводником, неисправная часть должна быть быстро и безопасно отключена во время автоматического режима работы. Поэтому при напряжении до 1000 вольт корпус оборудования должен быть подключен к заземленной нейтрали установки. Это гарантирует, что в случае короткого замыкания через реле перегрузки по току или предохранитель можно быстро отключить поврежденный компонент.
Особенности глухого заземления
Заземление нейтрали в глухом режиме предусмотрено для 4-проводных сетей переменного тока. В этих случаях заземление нейтрали на нейтральной клемме силового трансформатора является глухим. Подключите нейтральный провод заземления ко всем компонентам, которые необходимо заземлить. Нейтральный провод должен быть одинарным, без предохранителей или других отключающих устройств.
Нейтральные провода, расположенные вместе с фазными проводами на одной стойке, должны использоваться в качестве незаземленной нейтрали для воздушных линий до 1 киловольта.
Все ответвления или концы воздушных линий, превышающие 200 метров, должны быть заземлены на нейтраль. То же самое относится к проникновению в здания с оборудованием, требующим заземления. Железобетонные колонны можно использовать в качестве естественных заземляющих электродов и молниезащиты.
Поэтому изолированная и заземленная нейтральная точка обеспечивает нормальную работу защитных реле генераторов и трансформаторов. Она также обеспечивает защиту людей от поражения электрическим током.
Заземление нейтральной точки трансформатора
LV-ABC — самонесущий изолированный кабель
Антирезонансные трансформаторы
Кабель LV-ABC: что это такое, декодирование, характеристики кабеля, различия между моделями